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诺贝尔奖获得者

2023-07-05 07:00:16
拌三丝

1901年12月10日第一届诺贝尔奖颁

德国科学家伦琴因发现X射线获诺贝尔物理学奖。

德国科学家贝林因血清疗法防治白喉,破伤风获诺贝尔生理学或医学奖。

1902年12月10日第二届诺贝尔奖颁发。

德国科学家费雪因合成嘌呤及其衍生物多肽获诺贝尔化学奖。

德国历史学家塞道尔·蒙森获诺贝尔文学奖。

1905年12月10日第五届诺贝尔奖颁发。

德国科学家勒纳因阴极射线的研究获得诺贝尔物理学奖。

德国科学家拜耳因研究有机染料及芳香剂等有机化合物获得诺贝尔化学奖。

德国科学家科赫因对细菌学的发展获诺贝尔生理学或医学奖。

1907年12月10日第七届诺贝尔奖颁发。

德国科学家毕希纳因发现无细胞发酵获诺贝尔化学奖。

1908年12月10日第八届诺贝尔奖颁发。

德国科学家埃尔利希因发明“606”、俄国科学家梅奇尼科夫因对免疫性的研究而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

德国作家欧肯因《伟大思想家的人生观》获诺贝尔文学奖。

1909年12月10日第九届诺贝尔奖颁发。

意大利科学家马可尼、德国科学家布劳恩因发明无线电报技术而共同获得诺贝尔物理学奖。

德国科学家奥斯特瓦尔德因催化、化学平衡和反应速度方面的开创性工作获诺贝尔化学奖

1910年12月10日第十届诺贝尔奖颁发。

德国科学家瓦拉赫因脂环族化合作用方面的开创性工作获诺贝尔化学奖。

德国作家海泽因小说《傲子女》、《天地之爱》等获诺贝尔文学奖。

1911年12月10日第十一届诺贝尔奖颁发。

德国科学家维恩因发现热辐射定律获诺贝尔物理学奖。

1912年12月10日第十二届诺贝尔奖颁发。

德国科学家格利雅因发现有机氢化物的格利雅试剂法、法国科学家萨巴蒂埃因研究金属催化加氢在有机化合成中的应用而共同获得诺贝尔化学奖。

德国作家霍普特曼因剧本《织工们》获诺贝尔文学奖。

1914年12月10日第十四届诺贝尔奖颁发。

德国科学家劳厄因发现晶体的X射线衍射获诺贝尔物理学奖。

1915年12月10日第十五届诺贝尔奖颁发。

德国科学家威尔泰特因对叶绿素化学结构的研究获诺贝尔化学奖。

1918年12月10日第十八届诺贝尔奖颁发。

德国科学家普朗克因创立量子论、发现基本量子获诺贝尔物理学奖。

德国科学家哈伯因氨的合成获诺贝尔化学奖。

注:本届诺贝尔奖仅颁发两项

1919年12月10日第十九届诺贝尔奖颁发。

德国科学家斯塔克因发现正离子射线的多普勒的效应和光线在电场中的分裂获诺贝尔物理学奖。

1920年12月10日第二十届诺贝尔奖颁发。

德国科学家能斯脱因发现热力学第三定律获诺贝尔化学奖。(1921年补发)

1921年12月10日第二十一届诺贝尔奖颁发。

美籍德裔科学家爱因斯坦阐明光电效应原理获诺贝尔物理学奖。

1922年12月10日第二十二届诺贝尔奖颁发。

英国科学家希尔因发现肌肉生热、德国科学家迈尔霍夫因研究肌肉中氧的消耗和乳酸代谢而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

1925年12月10日第二十五届诺贝尔奖颁发。

德国科学家弗兰克、赫兹因阐明原子受电子碰撞的能量转换定律而共同获得获诺贝尔物理学奖。

1926年12月10日第二十六届诺贝尔奖颁发。

法国人白里安因促进《洛迦诺和约》的签订、德国人施特莱斯曼因对欧洲各国的谅解作出贡献而共同获得诺贝尔和平奖。

1927年12月10日第二十七届诺贝尔奖颁发。

德国科学家维兰德因发现胆酸及其化学结构获诺贝尔化学奖。

1928年12月10日第二十八届诺贝尔奖颁发。

德国科学家温道斯因研究丙醇及其维生素的关系获诺贝尔化学奖。

1929年12月10日第二十九届诺贝尔奖颁发。

德国作家曼因小说《布登勃洛克一家》获诺贝尔文学奖。

1930年12月10日第三十届诺贝尔奖颁发。

德国科学家费歇尔因研究血红素和叶绿素,合成血红素获诺贝尔化学奖。

1931年12月10日第三十一届诺贝尔奖颁发。

德国科学家博施、伯吉龙斯因发明高压上应用的高压方法而共同获得诺贝尔化学奖。

德国科学家瓦尔堡因发现呼吸酶的性质的作用获诺贝尔生理学或医学奖。

1932年12月10日第三十二届诺贝尔奖颁发。

德国科学家海森堡因提出量子力学中的测不准原理获诺贝尔物理学奖。

1935年12月10日第三十五届诺贝尔奖颁发。

德国科学家斯佩曼因发现胚胎的组织效应获诺贝尔生理学或医学奖。

德国人奥西茨基因揭露德国秘密重整军备获诺贝尔和平奖。

1936年12月10日第三十六届诺贝尔奖颁发。

英国科学家戴尔、德国科学家勒维因发现神经脉冲的化学传递而共同获诺贝尔生理学或医学奖。

1938年12月10日第三十八届诺贝尔奖颁发。

德国科学家库恩因研究类胡萝卜素和维生素获诺贝尔化学奖。但因纳粹的阻挠而被迫放弃领奖。

1939年12月10日第三十九届诺贝尔奖颁发。

德国科学家布特南特因性激素方面的工作、瑞士科学家卢齐卡因聚甲烯和性激素方面的研究工作而共同获得诺贝尔化学奖。布特南特因纳粹的阻挠而被迫放弃领奖。

德国科学家多马克因发现磺胺的抗菌作用获诺贝尔生理学或医学奖,但因纳粹的阻挠而放弃。

1940年~1942年的诺贝尔奖因第二次世界大战爆发的影响而中断。

1944年12月10日第四十四届诺贝尔奖颁发。

德国科学家哈恩因发现重原子核的裂变获诺贝尔化学奖。

1946年12月10日第四十六届诺贝尔奖颁发。

瑞士籍德国作家黑塞因小说《玻璃球游戏》等获诺贝尔文学奖。

1950年12月10日第五十届诺贝尔奖颁发。

德国科学家狄尔斯、阿尔德因发现并发展了双稀合成法而共同获得诺贝尔化学奖。

1953年12月10日第五十三届诺贝尔奖颁发。

德国科学家施陶丁格因对高分子化学的研究获诺贝尔化学奖。

1954年12月10日第五十四届诺贝尔奖颁发。

德国科学家玻恩因对粒子波函数的统计解释、德国科学家博特因发明符合计数法而共同获得诺贝尔物理学奖。

1956年12月10日第五十六届诺贝尔奖颁发。

德国医生福斯曼、美国医生理查兹、库南德因发明心导管插入术和循环的变化而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

1961年12月10日第六十一届诺贝尔奖颁发。

美国科学家霍夫斯塔特因确定原子核的形状与大小、德国科学家穆斯堡尔因发现穆斯堡尔效应而共同获得诺贝尔物理学奖。

1963年12月10日第六十三届诺贝尔奖颁发。

德国科学家詹森、美国科学家梅耶因创立原子核结构的壳模型理论、美国科学家维格纳因发现原子核中质子和中子相互作用力的对称原理而共同获得诺贝尔物理学奖。

意大利科学家纳塔、德国科学家齐格勒因合成高分子塑料而共同获得诺贝尔化学奖。

1967年12月10日第六十七届诺贝尔奖颁发。

德国科学家艾根、英国科学家波特因发明快速测定化学反应的技术而共同获得诺贝尔化学奖。

1971年12月10日第七十一届诺贝尔奖颁发。

德国总理(前西德)勃兰特因“缓和二次大战后欧洲紧张局势”获诺贝尔和平奖。

1972年12月10日第七十二届诺贝尔奖颁发。

德国作家伯尔因对复兴德国文学作出了贡献获诺贝尔文学奖。

1973年12月10日第七十三届诺贝尔奖颁发。

德国科学家费舍尔、英国科学家威尔金森因有机金属化学的广泛研究而共同获得诺贝尔化学奖。

1979年12月10日第七十九届诺贝尔奖颁发。

美国科学家布朗因、德国科学家维蒂希因在有机物合成中引入硼和磷而共获得诺贝尔化学奖。

1985年12月10日第八十五届诺贝尔奖颁发。

德国科学家冯克利津因发现量子霍尔效应获诺贝尔物理学奖。

1986年12月10日第八十六届诺贝尔奖颁发。

德国科学家鲁斯卡、比尼格、瑞士科学家罗勒因研制出扫描式隧道效应显微镜而共同获得诺贝尔物理学奖。

美国科学家赫希巴赫、美籍华裔科学家李远哲因发现交叉分子束方法、德国科学家波拉尼因发明红外线化学研究方法而共同获得诺贝尔化学奖。

1987年12月10日第八十七届诺贝尔奖颁发。

瑞士科学家米勒、德国科学家柏诺兹因发现新型超导材料而共同获得诺贝尔物理学奖。

1988年12月10日第八十八届诺贝尔奖颁发。

德国科学家戴森霍费尔、胡贝尔、米歇尔因第一次阐明由膜束的蛋白质形成的全部细节而共同获得诺贝尔化学奖。

1989年12月10日第八十九届诺贝尔奖颁发。

美国科学家拉姆齐因发明观测原子辐射和计量原子辐射频率的精确方法、美国科学家德默尔特因创造冷却捕集电子的方法、德国科学家保罗因在50年代发明的“保罗捕集法”而共同获得诺贝尔物理学奖。

1991年12月10日第九十一届诺贝尔奖颁发。

德国科学家内尔、扎克曼因发现细胞中单离子道功能,发展出一种能记录极微弱电流通过单离子道的技术而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

1995年12月10日第九十五届诺贝尔奖颁发。

德国科学家克鲁岑、美国科学家莫利纳、罗兰因阐述了对臭氧层产生影响的化学机理,证明了人造化学物质对臭氧层构成破坏作用,而共同获得诺贝尔化学奖。

美国科学家刘易斯、维绍斯、德国科学家福尔哈德因发现了控制早期胚胎发育的重要遗传机理,并利用果蝇作为实验系统,发现了同样适用于高等有机体(包括人)的遗传机理,而共同获得诺贝尔医学及生理学奖。

1999年12月10日第九十九届诺贝尔奖颁发

德国作家君特.格拉斯因《铁皮鼓》、《我的世纪》等作品而获得诺贝尔文学奖。

2001年12月10日第一百零一届诺贝尔奖颁发。

德国科学家克特勒、美国科学家康奈尔、维曼因在碱性原子稀薄气体的玻色-爱因斯坦凝聚态,以及凝聚态物质性质早期基础性研究方面取得的成就,而共同获得诺贝尔物理学奖。

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诺贝尔化学奖历届得主

1901年 J. H. 范特·霍夫(荷兰人)发现溶液中化学动力学法则和渗透压规律

1902年 E. H. 费雪(德国人)合成了糖类以及嘌噙诱导体

1903年 S . A . 阿伦纽斯(瑞典人)提出电解质溶液理论

1904年 W . 拉姆赛(英国人)发现空气中的惰性气体

1905年 A .冯·贝耶尔(德国人) 从事有机染料以及氢化芳香族化合物的研究

1906年 H . 莫瓦桑(法国人) 从事氟元素的研究

1907年 E .毕希纳(德国人) 从事酵素和酶化学、生物学研究

1908年 E. 卢瑟福(英国人)首先提出放射性元素的蜕变理论

1909年 W. 奥斯特瓦尔德(德国人)从事催化作用、化学平衡以及反应速度的研究

1910年 O. 瓦拉赫(德国人) 脂环式化合物的奠基人

1911年 M. 居里(法国人)发现镭和钋

1912年 V. 格林尼亚(法国人)发明了格林尼亚试剂 —— 有机镁试剂 P. 萨巴蒂(法国人) 使用细金属粉末作催化剂,发明了一种制取氢化不饱和烃的有效方法

1913年 A. 维尔纳 (瑞士人)从事分子内原子化合价的研究

1914年 T.W. 理查兹(美国人) 致力于原子量的研究,精确地测定了许多元素的原子量

1915年 R. 威尔斯泰特(德国人) 从事植物色素(叶绿素)的研究

1916---1917年 未颁奖

1918年 F. 哈伯(德国人)发明固氮法

1919年 未颁奖

1920年 W.H. 能斯脱(德国人)从事电化学和热动力学方面的研究

1921年 F. 索迪 (英国人)从事放射性物质的研究,首次命名“同位素”

1922年 F.W. 阿斯顿 (英国人) 发现非放射性元素中的同位素并开发了质谱仪

1923年 F. 普雷格尔(奥地利人) 创立了有机化合物的微量分析法

1924年 未颁奖

1925年 R.A. 席格蒙迪(德国人)从事胶体溶液的研究并确立了胶体化学

1926年 T. 斯韦德贝里(瑞典人)从事胶体化学中分散系统的研究

1927年 H.O. 维兰德(德国人) 研究确定了胆酸及多种同类物质的化学结构

1928年 A. 温道斯(德国人) 研究出一族甾醇及其与维生素的关系

1929年 A. 哈登(英国人),冯·奥伊勒 – 歇尔平(瑞典人) 阐明了糖发酵过程和酶的作用

1930年 H. 非舍尔(德国人)从事血红素和叶绿素的性质及结构方面的研究

1931年 C. 博施(德国人),F.贝吉乌斯 (德国人) 发明和开发了高压化学方法

1932年 I. 兰米尔 (美国人) 创立了表面化学

1933年 未颁奖

1934年 H.C. 尤里(美国人)发现重氢

1935年 J.F.J. 居里,I.J. 居里(法国人) 发明了人工放射性元素

1936年 P.J.W. 德拜(美国人)提出分子磁耦极矩概念并且应用X射线衍射弄清分子结构

1937年 W. N. 霍沃斯(英国人) 从事碳水化合物和维生素C的结构研究 P. 卡雷(瑞士人) 从事类胡萝卜、核黄素以及维生素 A、B2的研究

1938年 R. 库恩(德国人) 从事类胡萝卜素以及维生素类的研究

1939年 A. 布泰南特(德国人)从事性激素的研究L. 鲁齐卡(瑞士人) 从事萜、聚甲烯结构方面的研究

1940年—1942年 未颁奖

1943年 G. 海韦希(匈牙利人)利用放射性同位素示踪技术研究化学和物理变化过程

1944年 O. 哈恩(德国人) 发现重核裂变反应

1945年 A.I.魏尔塔南(芬兰人)研究农业化学和营养化学,发明了饲料贮藏保养鲜法

1946年 J. B. 萨姆纳(美国人) 首次分离提纯了酶 J. H. 诺思罗普,W. M. 斯坦利(美国人) 分离提纯酶和病毒蛋白质

1947年 R. 鲁宾逊(英国人)从事生物碱的研究

1948年 A. W. K. 蒂塞留斯(瑞典人) 发现电泳技术和吸附色谱法

1949年 W.F. 吉奥克(美国人)长期从事化学热力学的研究,物别是对超温状态下的物理反应的研究

1950年 O.P.H. 狄尔斯、K.阿尔德(德国人)发现狄尔斯 – 阿尔德反应及其应用

1951年 G.T. 西博格、E.M. 麦克米伦(美国人) 发现超铀元素

1952年 A.J.P. 马丁、R.L.M. 辛格(英国人)开发并应用了分配色谱法

1953年 H. 施陶丁格(德国人) 从事环状高分子化合物的研究

1954年 L.C.鲍林(美国人) 阐明化学结合的本性,解释了复杂的分子结构

1955年 V. 维格诺德 (美国人) 确定并合成了含硫的生物体物质(特别是后叶催产素和增压素)

1956年 C.N. 欣谢尔伍德(英国人)N.N. 谢苗诺夫(俄国人)提出气相反应的化学动力学理论(特别是支链反应)

1957年 A.R. 托德(英国人) 从事核酸酶以及核酸辅酶的研究

1958年 F. 桑格(英国人)从事胰岛素结构的研究

1959年 J. 海洛夫斯基(捷克人)提出极普学理论并发现“极普法”

1960年 W.F. 利时(美国人) 发明了“放射性碳素年代测定法”

1961年 M. 卡尔文(美国人)提示了植物光合作用机理

1962年 M.F. 佩鲁茨、J.C. 肯德鲁(英国人)测定了蛋白质的精细结构

1963年 K. 齐格勒(德国人)、G. 纳塔(意大利人) 发现了利用新型催化剂进行聚合的方法,并从事这方面的基础研究

1964年 D.M.C. 霍金英(英国人)使用X射线衍射技术测定复杂晶体和大分子的空间结构

1965年 R.B. 伍德沃德(美国人) 因对有机合成法的贡献

1966年 R.S. 马利肯(美国人) 用量子力学创立了化学结构分子轨道理论,阐明了分子的共价键本质和电子结构

1967年 R.G.W.诺里会、G. 波特(英国人)M. 艾根(德国人) 发明了测定快速 化学反应的技术

1968年 L. 翁萨格(美国人) 从事不可逆过程热力学的基础研究

1969年 O. 哈塞尔(挪威人)、K.H.R. 巴顿(英国人)为发展立体化学理论作出贡献

1970年 L.F. 莱洛伊尔(阿根廷人)发现糖核苷酸及其在糖合成过程中的作用

1971年 G. 赫兹伯格(加拿大人) 从事自由基的电子结构和几何学结构的研究

1972年 C.B. 安芬森(美国人) 确定了核糖核苷酸酶的活性区位研究

1973年 E.O. 菲舍尔(德国人)、G. 威尔金森(英国人) 从事具有多层结构的有机金属化合物的研究

1974年 P.J. 弗洛里 (美国人) 从事高分子化学的理论、实验两方面的基础研究

1975年 J.W. 康福思 (澳大利亚人)研究酶催化反应的立体化学V.普雷洛格(瑞士人)从事有机分子以及有机分子的立体化学研究

1976年 W.N. 利普斯科姆(美国人) 从事甲硼烷的结构研究

1977年 I. 普里戈金(比利时人)主要研究非平衡热力学,提出了“耗散结构”理论

1978年 P.D. 米切尔(英国人)从事生物膜上的能量转换研究

1979年 H.C. 布朗(美国人)、G. 维蒂希(德国人)研制了新的有机合成法

1980年 P. 伯格(美国人)从事核酸的生物化学研究W.吉尔伯特(美国人)、F. 桑格(英国人)确定了核酸的碱基排列顺序

1981年 福井谦一(日本人)、R. 霍夫曼(英国人) 确定了核酸的碱基排列顺序

1982年 A. 克卢格(英国人)开发了结晶学的电子衍射法,并从事核酸蛋白质复合体的立体结构的研究

1983年 H.陶布(美国人)阐明了金属配位化合物电子反应机理

1984年 R.B. 梅里菲尔德(美国人)开发了极简便的肽合成法

1985年 J.卡尔、H.A.豪普特曼(美国人) 开发了应用X射线衍射确定物质晶体结构的直接计算法

1986年 D.R. 赫希巴奇、李远哲(中国台湾人)、J.C.波利亚尼(加拿大人)研究化学反应体系在位能面运动过程的动力学

1987年 C.J.佩德森、D.J. 克拉姆(美国人)J.M. 莱恩(法国人)合成冠醚化合物

1988年 J. 戴森霍弗、R. 胡伯尔、H. 米歇尔(德国人)分析了光合作用反应中心的三维结构

1989年 S. 奥尔特曼, T.R. 切赫 (美国人)发现RNA自身具有酶的催化功能

1990年 E.J. 科里(美国人)创建了一种独特的有机合成理论——逆合成分析理论

1991年 R.R. 恩斯特(瑞士人)发明了傅里叶变换核磁共振分光法和二维核磁共振技术

1992年 R.A. 马库斯(美国人)对溶液中的电子转移反应理论作了贡献

1993年 K.B. 穆利斯(美国人)发明“聚合酶链式反应”法 M. 史密斯(加拿大人)开创“寡聚核苷酸基定点诱变”法

1994年 G.A. 欧拉(美国人)在碳氢化合物即烃类研究领域作出了杰出贡献

1995年 P.克鲁岑(德国人)、M. 莫利纳、F.S. 罗兰(美国人) 阐述了对臭氧层产生影响的化学机理,证明了人造化学物质对臭氧层构成破坏作用

1996年 R.F.柯尔(美国人)、H.W.克罗托因(英国人)、R.E.斯莫利(美国人)发现了碳元素的新形式——富勒氏球(也称布基球)C60

1997年 P.B.博耶(美国人)、J.E.沃克尔(英国人)、J.C.斯科(丹麦人)发现人体细胞内负责储藏转移能量的离子传输酶

1998年 W.科恩 (奥地利)J.波普(英国)提出密度泛函理论

1999年 艾哈迈德-泽维尔(美籍埃及人)将毫微微秒光谱学应用于化学反应的转变状态研究

2000年 黑格(美国人)、麦克迪尔米德(美国人)、白川秀树(日本人)因发现能够导电的塑料有功

2001年 威廉·诺尔斯(美国人)、野依良治(日本人)在“手性催化氢化反应”领域取得成就 巴里·夏普莱斯(美国人)在“手性催化氧化反应”领域取得成就。

2002年 约翰-B-芬恩(美国人)、田中耕一(日本人)在生物高分子大规模光谱测定分析中发展了软解吸附作用电离方法。 库特-乌特里希(瑞士人)以核电磁共振光谱法确定了溶剂的生物高分子三维结构。

2003年 阿格里(美国人)和麦克农(美国人)研究细胞隔膜

2004年 阿龙·切哈诺沃、阿夫拉姆·赫什科(以色列)和欧文·罗斯(美国)发现了细胞是如何摧毁有害蛋白质的(即泛素调节的蛋白质降解。

CarieVinne

很好了

九万里风9

bu hao shuo

瑞瑞爱吃桃

哇~~~~~太长拉~~~

余辉

居里 居里夫人

LuckySXyd

找得都不全啊!

用www.m1905.com电影网,看电影收费吗?

不收,楼主放心的去看吧!
2023-07-05 00:24:195

用www.m1905.com电影网,看电影收费吗?

现在的免费电影网站多得是还收费还是收费的话鬼去看
2023-07-05 00:24:352

www.m1905.cn 为什么我一点在线观看 所有的网页全部自动关闭了

1你一般开几个网页?2内存够大吗?3还有就是,你看的时候开 迅雷 吗?
2023-07-05 00:24:412

求一部大宋佳饰演的电影

如歌的岁月、岁月如歌
2023-07-05 00:24:492

M1095电影网能不能下载电影?怎么下?

用硕鼠可以下。
2023-07-05 00:24:574

有没有人知道一些关于戒毒的感人电影啊!

少年犯
2023-07-05 00:25:043

北京老舍茶馆的英文介绍

Lao She"s TeahouseThis is one exciting cultural place at Qianmen off the main tourist itinerary. It is named after the drama Teahouse by Chinese author, Lao She. Although an attempt to give a taste of a Beijing tea-house during Lao She"s time, it has instead transformed into a wonderful entertainment house with short shows by comedians, singers, musicians, acrobats and opera performers. In short, one can have a kaleidoscopic view of Beijing culture while sipping tea with light refreshment. Dinner before the show is provided separately in another section of the building and the price of the food is reasonable. An adjacent room display paintings, art objects like paper cuttings, figurines, antiques, kites and jade carvings.Lao She (1899-1966), real name Shu Qingchun, was of Manchurian descent and the famous author of the book called “Camel Xiangzi” also known in the US as “Rickshaw”. It was a bestseller in the US where Lao She was a visiting professor. He also taught Chinese at the Oriental School of London University in his earlier days. His drama Teahouse displayed his linguistic talent of the Beijing dialect, depicting the customers with their bird cages and their pipes enjoying tea and gossip. Other famous works are Crescent Moon, City of Cats, The Yellow Storm and the Drum Singers. Unfortunately, despite his great love for China, he was hounded by the Gang of Four to suicide by drowning. He was posthumously rehabilitated in 1979 and his complete works were fully available. His wife, Hu Jieqing (1905-2001) a close friend of Prof. M.L. Pei, was an accomplished painter. Lao She"s website is at www.laotao.org/lao/life.htmlThe owner of the Lao She Teahouse, Yin Shengxi, is a student of the son of Qi Baishi, one of China"s best contemporary painters. Hence, one can see the busts of both Lao She and Qi Baishi at the entrance to the Teahouse. The website is www.laosheteahouse.com.老舍茶馆的网站;http://www.laosheteahouse.com/
2023-07-05 00:25:111

两集柯南剧场版的内容

同意同意我也觉得贝克街的亡灵很好看~~
2023-07-05 00:25:218

热血高校3,主人公是谁?

回答问题这个是不是SB?
2023-07-05 00:25:402

idsl什么游戏适合女生玩

任天狗
2023-07-05 00:25:528

生物年历 高分!!

准确点应该叫生物进化树: http://www.darwen2.cn/dewjhl/2067587342.html (永昌科技网—达尔文之后的进化论)
2023-07-05 00:26:202

求考试系统英文文献

这种文献一般还是去专业的数据库查比较好吧!
2023-07-05 00:26:285

屁股后有m的裤子

摆脱楼上这位人士,m标志的衣服裤子是日本的品牌
2023-07-05 00:26:551

股票编写公式 {K线超卖提示} SQ1:=SMA(MAX(C-REF(C,2),0),7,1)/SMA(ABS(C-REF(C,2)),7,1)*100; SQ2:=SMA(M

这个得按照操作模式来修改啊
2023-07-05 00:27:023

tag:诺贝尔物理学奖得主

1901 W.C.伦琴 德国 发现伦琴射线(X射线) 1902 H.A.洛伦兹 荷兰 塞曼效应的发现和研究 P.塞曼 荷兰 1903 H.A.贝克勒尔 法国 发现天然铀元素的放射性 P.居里 法国 放射性物质的研究,发现放射性元素钋与镭并发现钍也有放射性 M.S.居里 法国 1904 L.瑞利 英国 在气体密度的研究中发现氩 1905 P.勒钠德 德国 阴极射线的研究 1906 J.J汤姆孙 英国 通过气体电传导性的研究,测出电子的电荷与质量的比值 1907 A.A迈克耳孙 美国 创造精密的光学仪器和用以进行光谱学度量学的研究,并精确测出光速 1908 G.里普曼 法国 发明应用干涉现象的天然彩色摄影技术 1909 G.马可尼 意大利 发明无线电极及其对发展无线电通讯的贡献 C.F.布劳恩 德国 1910 J.D.范德瓦耳斯 荷兰 对气体和液体状态方程的研究 1911 W.维恩 德国 热辐射定律的导出和研究 1912 N.G.达伦 瑞典 发明点燃航标灯和浮标灯的瓦斯自动调节器 1913 H.K.昂尼斯 荷兰 在低温下研究物质的性质并制成液态氦 1914 M.V.劳厄 德国 发现伦琴射线通过晶体时的衍射,既用于决定X射线的波长又证明了晶体的原子点阵结构 1915 W.H.布拉格 英国 用伦琴射线分析晶体结构 W.L.布拉格 英国 1917 C.G.巴克拉 英国 发现标识元素的次级伦琴辐射 1918 M.V.普朗克 德国 研究辐射的量子理论,发现基本量子,提出能量量子化的假设,解释了电磁辐射的经验定律 1919 J.斯塔克 德国 发现阴极射线中的多普勒效应和原子光谱线在电场中的分裂 1920 C.E.吉洛姆 法国 发现镍钢合金的反常性以及在精密仪器中的应用 1921 A.爱因斯坦 德国 对现物理方面的贡献,特别是阐明光电效应的定律 1922 N.玻尔 丹麦 研究原子结构和原子辐射,提出他的原子结构模型 1923 R.A.密立根 美国 研究元电荷和光电效应,通过油滴实验证明电荷有最小单位 1924 K.M.G.西格班 瑞典 伦琴射线光谱学方面的发现和研究 1925 J.弗兰克 德国 发现电子撞击原子时出现的规律性 G.L.赫兹 德国 1926 J.B.佩林 法国 研究物质分裂结构,并发现沉积作用的平衡 1927 A.H.康普顿 美国 发现康普顿效应 C.T.R.威尔孙 英国 发明用云雾室观察带电粒子,使带电粒子的轨迹变为可见 1928 O.W.里查孙 英国 热离子现象的研究,并发现里查孙定律 1929 L.V.德布罗意 法国 电子波动性的理论研究 1930 C.V.拉曼 印度 研究光的散射并发现拉曼效应 1932 W.海森堡 德国 创立量子力学,并导致氢的同素异形的发现 1933 E.薛定谔 奥地利 量子力学的广泛发展 P.A.M.狄立克 英国 量子力学的广泛发展,并预言正电子的存在 1935 J.查德威克 英国 发现中子 1936 V.F赫斯 奥地利 发现宇宙射线 C.D.安德孙 美国 发现正电子 1937 J.P.汤姆孙 英国 通过实验发现受电子照射的晶体中的干涉现象 C.J.戴维孙 美国 通过实验发现晶体对电子的衍射作用 1938 E.费米 意大利 发现新放射性元素和慢中子引起的核反应 1939 F.O.劳伦斯 美国 研制回旋加速器以及利用它所取得的成果,特别是有关人工放射性元素的研究 1943 O.斯特恩 美国 测定质子磁矩 1944 I.I.拉比 美国 用共振方法测量原子核的磁性 1945 W.泡利 奥地利 发现泡利不相容原理 1946 P.W.布里奇曼 美国 研制高压装置并创立了高压物理 1947 E.V.阿普顿 英国 发现电离层中反射无线电波的阿普顿层 1948 P.M.S.布莱克特 英国 改进威尔孙云雾室及在核物理和宇宙线方面的发现 1949 汤川秀树 日本 用数学方法预见介子的存在 1950 C.F.鲍威尔 英国 研究核过程的摄影法并发现介子 1951 J.D.科克罗夫特 英国 首先利用人工所加速的粒子开展原子核 E.T.S.瓦尔顿 爱尔兰 蜕变的研究 1952 E.M.珀塞尔 美国 核磁精密测量新方法的发展及有关的发现 F.布洛赫 美国 1953 F.塞尔尼克 荷兰 论证相衬法,特别是研制相差显微镜 1954 M.玻恩 德国 对量子力学的基础研究,特别是量子力学中波函数的统计解释 W.W.G.玻特 德国 符合法的提出及分析宇宙辐射 1955 P.库什 美国 精密测定电子磁矩 W.E.拉姆 美国 发现氢光谱的精细结构 1956 W.肖克莱 美国 研究半导体并发明晶体管 W.H.布拉顿 美国 J.巴丁 美国 1957 李政道 美国 否定弱相互作用下宇称守恒定律,使基本粒子研究获重大发现 杨振宁 美国 1958 P.A.切连柯夫 前苏联 发现并解释切连柯夫效应(高速带电粒子在透明物质中传递时放出蓝光的现象) I.M.弗兰克 前苏联 I.Y.塔姆 前苏联 1959 E.萨克雷 美国 发现反质子 O.张伯伦 美国 1960 D.A.格拉塞尔 美国 发明气泡室 1961 R.霍夫斯塔特 美国 由高能电子散射研究原子核的结构 R.L.穆斯堡 德国 研究r射线的无反冲共振吸收和发现穆斯堡效应 1962 L.D.朗道 前苏联 研究凝聚态物质的理论,特别是液氦的研究 1963 E.P.维格纳 美国 原子核和基本粒子理论的研究,特别是发现和应用对称性基本原理方面的贡献 M.G.迈耶 美国 发现原子核结构壳层模型理论,成功地解释原子核的长周期和其它幻数性质的问题 J.H.D.詹森 德国 1964 C.H.汤斯 美国 在量子电子学领域中的基础研究导致了根据微波激射器和激光器的原理构成振荡器和放大器 N.G.巴索夫 前苏联 用于产生激光光束的振荡器和放大器的研究工作 A.M.普洛霍罗夫 前苏联 在量子电子学中的研究工作导致微波激射器和激光器的制作 1965 R.P.费曼 美国 量子电动力学的研究,包括对基本粒子物理学的意义深远的结果 J.S.施温格 美国 朝永振一郎 日本 1966 A.卡斯特莱 法国 发现并发展光学方法以研究原子的能级的贡献 1967 H.A.贝特 美国 恒星能量的产生方面的理论 1968 L.W.阿尔瓦雷斯 美国 对基本粒子物理学的决定性的贡献,特别是通过发展氢气泡室和数据分析技术而发现许多共振态 1969 M.盖尔曼 美国 关于基本粒子的分类和相互作用的发现,提出“夸克”粒子理论 1970 H.O.G.阿尔文 瑞典 磁流体力学的基础研究和发现并在等离子体物理中找到广泛应用 L.E.F.尼尔 法国 反铁磁性和铁氧体磁性的基本研究和发现,这在固体物理中具有重要的应用 1971 D.加波 英国 全息摄影术的发明及发展 1972 J.巴丁 美国 提出所谓BCS理论的超导性理论 L.N.库珀 美国 J.R.斯莱弗 美国 1973 B.D.约瑟夫森 英国 关于固体中隧道现象的发现,从理论上预言了超导电流能够通过隧道阻挡层(即约瑟夫森效应) 江崎岭于奈 日本 从实验上发现半导体中的隧道效应 I.迦埃弗 美国 从实验上发现超导体中的隧道效应 1974 M.赖尔 英国 研究射电天文学,尤其是孔径综合技术方面的创造与发展 A.赫威期 英国 射电天文学方面的先驱性研究,在发现脉冲星方面起决定性角色 1975 A.N.玻尔 丹麦 发现原子核中集体运动与粒子运动之间的联系,并在此基础上发展了原子核结构理论 B.R.莫特尔孙 丹麦 原子核内部结构的研究工作 L.J.雷恩瓦特 美国 1976 B.里克特 美国 分别独立地发现了新粒子J/Ψ,其质量约为质子质量的三倍,寿命比共振态的寿命长上万倍 丁肇中 美国 1977 P.W.安德孙 美国 对晶态与非晶态固体的电子结构作了基本的理论研究,提出“固态”物理理论 J.H.范弗莱克 美国 对磁性与不规则系统的电子结构作了基本研究 N.F.莫特 英国 1978 A.A.彭齐亚斯 美国 3K宇宙微波背景的发现 R.W.威尔孙 美国 P.L.卡皮查 前苏联 建成液化氮的新装置,证实氮亚超流低温物理学 1979 S.L.格拉肖 美国 建立弱电统一理论,特别是预言弱电流的存在 S.温伯格 美国 A.L.萨拉姆 巴基斯坦 1980 J.W.克罗宁 美国 CP不对称性的发现 V.L.菲奇 美国 1981 N.布洛姆伯根 美国 激光光谱学与非线性光学的研究 A.L.肖洛 美国 K.M.瑟巴 瑞典 高分辨电子能谱的研究 1982 K.威尔孙 美国 关于相变的临界现象 1983 S.钱德拉塞卡尔 美国 恒星结构和演化方面的理论研究 W.福勒 美国 宇宙间化学元素形成方面的核反应的理论研究和实验 1984 C.鲁比亚 意大利 由于他们的努力导致了中间玻色子的发现 S.范德梅尔 荷兰 1985 K.V.克利青 德国 量子霍耳效应 1986 E.鲁斯卡 德国 电子物理领域的基础研究工作,设计出世界上第1架电子显微镜 G.宾尼 瑞士 设计出扫描式隧道效应显微镜 H.罗雷尔 瑞士 1987 J.G.柏诺兹 美国 发现新的超导材料 K.A.穆勒 美国 1988 L.M.莱德曼 美国 从事中微子波束工作及通过发现μ介子中微子从而对轻粒子对称结构进行论证 M.施瓦茨 美国 J.斯坦伯格 英国 1989 N.F.拉姆齐 美国 发明原子铯钟及提出氢微波激射技术 W.保罗 德国 创造捕集原子的方法以达到能极其精确地研究一个电子或离子 H.G.德梅尔特 美国 1990 J.杰罗姆 美国 发现夸克存在的第一个实验证明 H.肯德尔 美国 R.泰勒 加拿大 1991 P.G.德燃纳 法国 液晶基础研究 1992 J.夏帕克 法国 对粒子探测器特别是多丝正比室的发明和发展 1993 J.泰勒 美国 发现一对脉冲星,质量为两个太阳的质量,而直径仅10-30km,故引力场极强,为引力波的存在提供了间接证据 L.赫尔斯 美国 1994 C.沙尔 美国 发展中子散射技术 B.布罗克豪斯 加拿大 1995 M.L.珀尔 美国 珀尔及其合作者发现了τ轻子 雷恩斯与C.考温首次成功地观察到电子反中微子他们在轻子研究方面的先驱性工作,为建立轻子-夸克层次上的物质结构图像作出了重大贡献 F.雷恩斯 美国 1996 戴维.李 美国 发现氦-3中的超流动性 奥谢罗夫 美国 R.C.里查森 美国 1997 朱棣文 美国 激光冷却和陷俘原子 K.塔诺季 法国 菲利浦斯 美国 1998 劳克林 美国 分数量子霍尔效应的发现 斯特默 美国 崔琦 美国 1999 H.霍夫特 荷兰 证明组成宇宙的粒子运动方面的开拓性研究 马丁努斯-韦尔特曼 荷兰 2000 授予三位科学家和发明家,他们的工作,特别是他们所发明的快速晶体管、激光二级管和集成线路(芯片)奠定了现代信息技术的基础。这三位科学家是俄罗斯圣彼得堡约飞物理技术学院的Zhores I. Alferov,美国加州圣巴巴拉加州大学的Herbert Kroemer,美国德克萨斯州达拉斯德克萨斯仪器公司的Jack S. Kilby。奖金总额为900万瑞典克朗,前两位物理学家分享其中的一半。 2001年诺贝尔物理学奖:美国科学家艾里克A.科纳尔、德国科学家沃尔夫冈.凯特纳以及美国科学家卡尔E.威依迈,三人将共同平分1千万瑞典克郎的奖金。 2002年诺贝尔物理学奖授予美国科学家雷蒙德·戴维斯、日本科学家小柴昌俊和美国科学家里卡尔多·贾科尼,称他们“在天体物理学领域做出的先驱性贡献”打开了人类观测宇宙的两个新“窗口”。 2003年诺贝尔物理学奖授予拥有俄罗斯和美国双重国籍的科学家阿列克谢·阿布里科索夫、俄罗斯科学家维塔利·金茨堡以及拥有英国和美国双重国籍的科学家安东尼·莱格特,以表彰他们在超导体和超流体理论上作出的开创性贡献。 2004年度物理学奖授予了三位美国科学家戴维·格罗斯、戴维·波利泽和弗兰克·维尔泽克。今年的诺贝尔单项大奖奖金总额为1000万瑞典克朗,约合136万美元。 瑞典皇家科学院在授予这三位科学家诺贝尔物理学奖的文告中称,他们是因在夸克粒子理论方面所取得的成就才获此奖项的。夸克是自然界中最小的基本粒子。这三位科学家对夸克的研究使科学更接近于实现它为“所有的事情构建理论”的梦想。 2005年度诺贝尔物理学奖 约翰·霍尔、特奥多尔·亨施和罗伊·格劳伯 成就:研究成果可改进GPS技术 未来手机信号更清楚 来自美国科罗拉多大学的约翰·L·霍尔、哈佛大学的罗伊·J·格劳贝尔,以及德国路德维希·马克西米利安大学(简称慕尼黑大学)的特奥多尔·亨施。
2023-07-05 00:27:101

电影《山楂树之恋》哪里可以下载?

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2023-07-05 00:27:171

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_(:з」∠)_楼主你看弹幕http://www.bilibili.com/video/av986748/评论区整理:0:00-0:09 【1】 《天使的心跳》①0:10-0:14 【2】 《符文工房:海洋》0:15-0:18 【3】 《C3魔方少女》{游戏}0:19-0:23 【4】 《RDG濒危物种少女》①0:24-0:30 《天使的心跳》②0:31-0:35 【5】 《H20赤沙印记》0:36-0:39 【6】 《刀剑神域》①0:40-0:44 《RDG濒危物种少女》②0:45-0:49 【7】 《进击的巨人》0:50-0:55 【8】 《言叶之庭》①0:56-0:59 【9】 《秒速五厘米》①1:00-1:04 【10】 《赤之约束》①1:05-1:09 【11】 《真实之泪》①1:10-1:14 《言叶之庭》②1:15-1:18 《秒速五厘米》②1:19-1:23 【12】 《有你的小镇》①1:24-1:25 【13】 《黄昏少女x失忆》1:26-1:28 《秒速五厘米》③1:29-1:30 【14】 《罪恶王冠》①1:31-1:33 【15】 《樱花庄的宠物女孩》①1:34-1:38 《罪恶王冠》②1:39-1:43 《真实之泪》②1:44-1:47 【16】 《SOLA》1:48-1:52 【17】 《悠久之翼》1:53-1:54 《有你的小镇》②1:55 【18】 《机巧少女不会受伤》1:56-1:57 【19】 《FATE/ZERO》1:58 【20】 《妖狐x仆SS》①1:59-2:00 【21】 《散华礼弥》 2:01-2:02 《赤之约束》②2:03 【22】 《SA特优生》2:04 《樱花庄的宠物女孩》②2:05-2:06 《RDG濒危物种少女》③2:07 【23】 《天降之物》2:08-2:09 《罪恶王冠》③2:10-2:12 【24】 《中二病也要谈恋爱》2:13-2:16 《赤之约束》③2:17-2:21 【25】 《冰菓》①2:22-2:31 《罪恶王冠》④2:33-2:34 《冰菓》②2:35-2:40 【26】 《神不在的星期天》①2:41-2:51 【27】 《eden(诗音)》{游戏}①2:52-2:56 《罪恶王冠》⑤2:57-3:05 【28】 《少女爱上姐姐》3:06-3:09 《神不在的星期天》②3:10-3:15 《秒速五厘米》④3:16-3:21 【29】 《GOSICK》3:22-3:26 【30】 《恋爱与选举与巧克力》3:27-3:30 《刀剑神域》②3:31-3:40 《言叶之庭》③3:41 《有你的小镇》③3:42 【31】 《未来日记》3:43-3:44 【32】 《我女友与青梅竹马的惨烈修罗场》3:45-3:46 【33】 《约会大作战》3:47 【34】 《弑神者》3:48-3:50 【35】 《只有神知道的世界》3:51 【36】 《地狱少女》3:52 《刀剑神域》③3:53-3:55 【37】 《凉宫春日的忧郁》3:56-4:00 《eden(诗音)》②4:01-1:11 《罪恶王冠》⑥4:12-4:14 《妖狐x仆SS》②4:15-4:24 《天使的心跳》③
2023-07-05 00:28:281

《网球王子新春版》在线免费观看和〈网球王子OVA之地狱特训〉

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2023-07-05 00:28:372

有汽车维修专业知识的网址吗?

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2023-07-05 00:28:461

谁知道有关于恐龙的资料?(最好是肉食龙)

到博物馆
2023-07-05 00:28:545

请写圆周率,位数越多越好

圆周率小数点后1000位:1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 69399375105820974944 5923078164 0628620899 8628034825 34211706798214808651 3282306647 0938446095 5058223172 53594081284811174502 8410270193 8521105559 6446229489 54930381964428810975 6659334461 2847564823 3786783165 27120190914564856692 3460348610 4543266482 1339360726 02491412737245870066 0631558817 4881520920 9628292540 91715364367892590360 0113305305 4882046652 1384146951 94151160943305727036 5759591953 0921861173 8193261179 31051185480744623799 6274956735 1885752724 8912279381 83011949129833673362 4406566430 8602139494 6395224737 19070217986094370277 0539217176 2931767523 8467481846 76694051320005681271 4526356082 7785771342 7577896091 73637178721468440901 2249534301 4654958537 1050792279 68925892354201995611 2129021960 8640344181 5981362977 47713099605187072113 4999999837 2978049951 0597317328 16096318595024459455 3469083026 4252230825 3344685035 26193118817101000313 7838752886 5875332083 8142061717 76691473035982534904 2875546873 1159562863 8823537875 93751957781857780532 1712268066 1300192787 6611195909 21642019891000位的下载地址在下面http://www.jason314.com/pi/pi010m.rar
2023-07-05 00:29:116

杰明·富兰克林 有没有获得诺贝尔奖?那个获得诺贝尔奖的和这个不同名

他没有
2023-07-05 00:29:262

19世纪下半叶巡回画派中什么在历史画创作中体现该画派最高原则

巡回展览画派是俄罗斯19世纪下半叶最主要的进步艺术团体,正式名称为“巡回艺术展览协会”,简称巡回画派。创建人有佩洛夫、希什金、盖伊等15人。在1870到1923年间,巡回画派遵循别林斯基、车尔尼雪夫斯基等人的美学主张,举办了近50次巡回展览。巡回展览画派画家摒弃了俄罗斯学院派画家的唯心主义美学,以批判现实主义为创作方法和原则,反映人民生活、历史事件和俄罗斯美丽的大自然,表现民众要求解放的愿望,揭露和批判专制政治制度。在风俗题材绘画中,巡回画派在接受过去画家揭露性传统的同时,使主题更加深化和开阔。他们从表现压迫者与被压迫者个人之间的社会冲突,转向表现整个阶层之间的冲突;巡回画派对历史题材进行的改革对发展民族美术有重要意义;在风景题材中,巡回画派在探求民族风景画的创作道路上取得了极为显著的成就。列宾、苏里科夫、瓦斯涅佐夫、谢罗夫是该画派的中坚力量。列宾的艺术活动是巡回展览画派现实主义艺术的最高成就,代表作有《伏尔加河上的纤夫》《索菲亚公主》《意外归来》等;与列宾并列的另一位俄罗斯民族绘画巨匠是苏里科夫,他在历史画创作中体现了巡回画派的最高准则,代表作《近卫军临刑前的早晨》《女贵族莫洛佐娃》等。
2023-07-05 00:30:1110

爱因斯坦的资料

自己上网查要好很多
2023-07-05 00:30:3910

hp laserjet m##05一体机怎样清零?

您好,感谢您选择惠普产品。 hp laserjet m1005一体机出现 no print cartridse,这是打印机没有识别到硒鼓。将打印机的硒鼓取出来,纸盒中的纸张也取出来,检查打印机中是否卡纸或是纸屑。如果有将其取出。确定没有卡纸或是纸屑后,将硒鼓放回机器中,纸张也放回纸盒中。看打印机是否能够就绪。1、可以就绪继续打印、复印即可。2、如果无法就绪仍然提示:no print cartridse,或是就绪后再复印或是打印反复出现:no print cartridse。不排除是打印机本身硬件方面有问题。可以恢复出厂值试下,方法如下:在打印机就绪状态下,按打印机面板上的“ok”键,进入打印机的主菜单;2.按方向键直至屏幕上出现“Service”,此时,按“ok”键,进入“Service”子菜单;3.按方向键直至屏幕上出现“Restore Defaults”,按“ok”键,执行恢复出厂值。3、上面的方法操作后都没有改善,建议您联系当地维修中心,由专业的维修人员帮您现场检查维修一下。您可以通过以下链接:http://www8.hp.com/cn/zh/support-drivers/esupport/ascpps.html查询当地的维修中心联系方式。希望以上回复能够对您有所帮助。
2023-07-05 00:31:071

手机注册的163邮箱怎么改成m手机号注册?

如果你使用手机注册的网易邮箱,即手机号@163.com,那么系统会给你同时添加一个首字母是m的邮箱名,即m手机号@163.com。其实这是同一个邮箱,写任何一个名字都能收到邮件。而注册时都是要用邮箱收邮件的,所以写任何一个都能注册。1、浏览器地址栏输入“http://www.163.com/”进入网易首页。右侧“网易产品”下边可看到“免费邮”。2、点击进入。点击“注册”。3、如果有手机,注册手机号码邮箱最好,没有手机就点击“注册字母邮箱”。填写必要的信息,完成后点击“立即注册”即可。
2023-07-05 00:31:161

M126A在双面打印时,打完一面,点“继续”不反应。注意灯闪烁。

1、http://h1003wwwhp.com/ctg/Manual/c03628807我是HP员工。如果以上信息没有解决您的问题,您可以通过手机微信加公众号:“惠普服务”,在线带您操作。2、驱动问题、没选择双面打印功能。惠普m126a打印机驱动没安装或版本错误,就会导致不能双面打印,建议重新安装。在打印机驱动程序中没有选中“双面打印”功能,也是造成不能双面打印的原因。3、打印机重启下,或者进入系统中的打印机Printspooler程序重新启动下。4、打印正常,然后用电脑扫瞄一下,看看能不能用,如果不能就是扫瞄仪出了问题,就要检察到底是扫瞄仪有问题,还是电机或是纸路等等哪块有问题。5、检查纸盒或盘内是否有卡纸现象。解决方法:如果卡纸,请将卡纸取出,再试一次。驱动程序出错,有时打印机驱动程序坏了也可能造成这种现象。解决方案:可以重新安装打印机驱动程序或升级驱动程序。打印纸传感器被污染。
2023-07-05 00:31:351

怎样测智力年龄

智商是什么: 智商就是IQ(Intelligence Quotient,的简称)。通俗地可以理解为智力,是指数字、空间、逻辑、词汇、创造、记忆等能力。 要测量智力,最简单的方法,当然就是给予一个测验,测验里的问题很明显地要体现到以上能力的运用。 1905年,法国心理学家设计世界上第一智力测验。这些测验,每个都共30题,由浅入深,测试人的判断理解及逻辑等能力。这套测验,给当时的法国政府采用,用来测试学童的智力,以找出那些智力较低者,为其提供特殊教育服务。 其后不断修正先前设计的测验,得出一个"智力年龄"的概念。 智力年龄是指某个年龄组别的孩子,平均而言,所能达到的智力水平。比如,一个8岁的小孩子,他在智力测验的表现,跟普通10岁的孩子一样好,我们就说,这个孩子智力年龄是10岁,虽然他的实际年龄只有8岁。 1916年,心理学家Stern提出一个“智商”的概念:如果一个小孩子的智力年龄与他的生理年龄一样,那么他的智力就是一般;但如他的智力年龄高于或低于他的生理年龄,则他的智力便是高于或低于一般水平。 智商=100 比如上例中,小孩的智力年龄是10,生理年龄8,故智商= 智力等级 140以上 天才或近于天才 120-140 智力优异 110-120 智力较高 90-110 普通智力 80-90 迟钝偶为低能 70-80 介乎迟钝与低能之间 70以下 确定为低能 根据统计, 约50%的人口,智商介于90与会110之间即“普通智力” 约25%的人口,智商小于90,。 智商介于是110与120者,约占人口14.5%; 介于是120与会130者约占7% 介于是130与会140者,约3% 智商超过140者,仅占人口的0.5% 。 在低智力的一边,亦有类似的分布情况。例如智商,在介于70与80者,有7%等等。 可见,“天才”与“迟钝”的人都很少;绝大部分的人,都是一般智力。 对智力测量的方法很多,通常有观察法、实验法、谈话法、个案调查法、作品分析法、智力测验法等。 去这里测试吧 http://www.tianyabook.com/ceshi/iq.htm
2023-07-05 00:31:553

爱迪生的资料

爱迪生(1847~1931)是美国著名的发明家。一生勤奋好学,善于思考,努力工作,在75岁的时候,还每天准时到实验室签到上班,他在几十年间几乎每天工作十几个小时,晚间在书房读3至5小时书,若用平常人一生的活动时间来计算,他的生命已经成倍的延长了。因此,爱迪生在79岁生日的那天,他骄傲地对人们说,我已经是135岁的人了。他活到84岁,一生中的发明有1100项之多,其中最大贡献是发明留声机和自动电报机,实验并改进了白炽灯和电话。爱迪生20岁出头开始研究电灯,历时10余年,他先后选用了竹棉、石墨、钽……等等上千种不同物质作灯丝材料进行试验,时常通霄达旦,有一次他和助手们竟连续工作5昼夜。1879年爱迪生用碳丝作为白炽灯丝,并点燃40小时。由于碳丝表面多孔,性脆,强度很低。不久被钨丝代替。 1883年爱迪生发现了热电子发射现象,也叫“爱迪生效应”,即金属表面附近的部分电子或离子因高温而使其无规则运动得到足够的动能,克服表面的束缚,逸出金属之外。爱迪生效应对于一切真空管的操作至为重要,作为发射表面的阴极常涂上一层碱土金属氧化物,以利电子发射,并用电流加热以维持高温。 1900年爱迪生发明了铁镍蓄电池,是一种碱性蓄电池,电动势约为1.3~1.4伏,寿命长,但效率不高。爱迪生一生有许多发明,可是当别人问爱迪生成功原因时,他说:有些人以为我有什么天才,这是不正确的,“天才”是百分之一的灵感,百分之九十九的出汗。
2023-07-05 00:32:255

年利率百分之3.00是多少www.lfoisio.cn/news/745638.html?

百分之3.0000,实际上小数点以后的零是没有意义的。因此百分之3.000的利率就是百分之三。[h7705.cn][3conline.cn][x7844.cn][yushan-food.c o m.cn][ywvod.cn][hfqjz.cn][h3634.cn][hydlm.cn][c5052.cn][teamservice.c o m.cn]
2023-07-05 00:33:222

曾经的WwW老是695m不稳定,求类似于695m稳定不卡com的收视占

现在的可稳定的地 ]][[具体能收视】的地方是,,【vvwv695m.6sa.biz】,,了]都很久之前的事情了 呢,,!
2023-07-05 00:33:281

www4hv.c○m

是以m做单位的没有错. 但你发现没有,如果c和λ都用cm做单位的话,因为二者是比值关系,所以,用cm,也不影响计算结果.虽然,从物理学的角度说,要用国际单位m. 总之,应该用m没错,但用cm做单位,也不影响计算结果——因为是比值关系.
2023-07-05 00:33:351

我输入www.ucalling.m165.com就打不开。但是把前面的www去掉就可以打开。请问这是什么原因?

WWW只是主机名,如主机名不是WWW就无法打开,除非用泛域名
2023-07-05 00:33:432

谁能给我翼年代记漫画版的网址,不要这个http://www.wydm.net/

http://dm.idler-et.com/comiclist/483/这个网站,去看看,全部的漫画都在这了我看了185话
2023-07-05 00:33:502

在登入的时候www44bmbm老是,被浏览器44bmbm否定怎么com处理

那就退出再从登陆【4bmm.wt5y.biz】不就得了
2023-07-05 00:33:571

什么时候开始WWw梗改的鑫地止695m,现在变地紫怎么695m不提示就直接cOM跳转了

是这样的,,==跳转完改在了,,【vvw695m.yy6.biz】里了,,
2023-07-05 00:34:051

www186.c o m注册域名!推荐网址

您可以到商务网等等一些注册域名的平台看看,但是估计已经被人注册了呢,您可以选择新的国际顶级域名呢
2023-07-05 00:34:142

有谁知道为什么这个网站现在进不去啊http://www.xiaoshuom.com/

你的IE浏览器缓存出错,请首先关闭所有浏览器窗口,再右键点击桌面IE浏览器,选择属性,在常规页面里,点击删除文件这个按钮,选择全部删除,并且点击删除cookies按钮。另外,最后建议,请不要安装IE7,IE8浏览器,如果安装了,请尽快到控制面板,添加删除程序中,找到IE7或者IE8直接删除,重启后,就返回到IE6了,然后下载IE6安装一下就好 IE6下载地址: http://www.newhua.com/soft/17441.htm
2023-07-05 00:34:321

为什么打开Internet总出现http://www.9m1.net/

首页被篡改了,用工具修改回来就是,查查毒、清理一下恶意插件。
2023-07-05 00:34:422

只是想问明白的WWw537m何种原由停止了cOM对外服务的,何时537m开始的?

风雨中的南湖更有一番别致。远看水天相接,浑然一体、现在那个管用的是》wvv537m.r.P2Ff.In《叻、、,氤氲叆叇;湖中小岛,依稀可辨,此处虽无仙山楼阁,然一山一湖,亦足以极目之所娱,畅胸中之幽情。置身园中,是一次美丽的邂逅,是一次与自然的亲密、接触,是涤荡心灵洗尽尘垢的释放。它虽没有渺、惊心动魄,没有西湖的明净妩媚、秀丽端庄
2023-07-05 00:34:491

请问www.jisiwenhua.com和m.jisiwenhua.com有什么区别?是同一个域名吗?

这二个域名都是二级域名,他们都是在注册好的一级域名jisiwenhua.com基础上设置的二级域名。也就是说一定先注册好jisiwenhua.com,拥有这个域名后,在这个域名的前面再设置www或m,其实就是同一个域名,只是在实际使用中设置了二个二级域名,比如www.jisiwenhua.com可能用于建A网站,m.jiswenhua.com可能用于B网站。jisiwenhua.com前面是可以随便设置不同的的字母和数字组合的。再普及下基础知识,.com是属于国际通用域名,不代表任何一个国家,在任何一个国家都可以注册,.cn是中国域名,还有很多代表国家的域名,如美国域名是.us 日本域名是.jp 英国域名是.uk等,需要注这些不同的域名就要找域名服务商去注册。还有什么不明白的请留言哈
2023-07-05 00:34:551

解压码www删除.idanmu删除.co删除m是什么意思。解压码是什么。

去的那三个删除就是密码了。
2023-07-05 00:35:042

网站收录只收录“域名.com/m/”的页面,pc端打开是手机端页面,怎么解决?

PC站的robots.txt里新增Disallow:/m 不让搜索引擎抓取这个文件夹,然后提交移动m.域名.com给百度站长,PC端做移动适配到移动端,需要些时间,以后就不会收录/M里的内容,只收录www和m.的
2023-07-05 00:35:111

求冷小莫视频里面背景音乐的名字 http://m.baidu.com/from=2001a/bd_

one -T And Cool -T的《the magic key 》
2023-07-05 00:35:182

宿根花卉有哪些 m.www

常见的宿根花卉有:非洲菊、松果菊、金光菊、勋章花、大丽花、大花萱草、荷包牡丹、紫茉莉、蝎尾蕉、大花美人蕉、鹤望兰、蜘蛛兰、文殊兰、鸢尾、羽扇豆、桔梗花、非洲堇、芍药、番红花、仙客来、大岩桐、朱顶红、风信子、百合、花毛茛、马蹄莲、郁金香、唐菖蒲、水仙、兰花、菊花、蜀葵、玉簪、晚香玉、白晶菊、君子兰、香石竹、石蒜、换锦花、葱兰、虎耳兰等等。
2023-07-05 00:35:281

...............nnnnnnm

...............iiiiiil
2023-07-05 00:35:3614

一次函数,二次函数.反比例函数 的图像性质

一次函数的性质 一次函数y=kx+b (k≠0) k>0,b>0,则图象过1,2,3象限 k>0,b<0,则图象过1,3,4象限 k<0,b>0,则图象过1,2,4象限 k<0,b<0,则图象过2,3,4象限当k>0时,y随x的增大而增大;图像经过一、三象限当k<0时,y随x的增大而减小;图像经过二、四象限 二次函数 y=ax^2+bx+c a>0开口向上 a<0开口向下 a,b同号,对称轴在y轴左侧,反之,再y轴右侧 |x1-x2|=根号下b^2-4ac除以|a| 与y轴交点为(0,c) b^2-4ac>0,ax^2+bx+c=0有两个不相等的实根 b^2-4ac<0,ax^2+bx+c=0无实根 b^2-4ac=0,ax^2+bx+c=0有两个相等的实根 对称轴x=-b/2a 顶点(-b/2a,(4ac-b^2)/4a) 顶点式y=a(x+b/2a)^2+(4ac-b^2)/4a 函数向左移动d(d>0)个单位,解析式为y=a(x+b/2a+d)^2+(4ac-b^2)/4a,向右就是减 函数向上移动d(d>0)个单位,解析式为y=a(x+b/2a)^2+(4ac-b^2)/4a+d,向下就是减 正比例函数与反比例函数 形如y=kx(k为常数,且k不等于0),y就叫做x的正比例函数. 图象做法:1.带定系数 2.描点 3.连线 图象是一条直线,一定经过坐标轴的原点 性质:当k>0时,图象经过一,三象限,y随x的增大而增大 当k<0时,图象经过二,四象限,y随x的增大而减小 形如 y=k/x(k为常数且k≠0) 的函数,叫做反比例函数. 自变量x的取值范围是不等于0的一切实数. 反比例函数的图像为双曲线.它可以无限地接近坐标轴,但永不相交. 性质:当k>0时,图象在一,三象限,在每个象限内,y随x的增大而减小, 当k<0时,图象在二,四象限,在每个象限内,y随x的增大而增大.
2023-07-05 00:29:351

初中数学反比例函数知识点

①基本形式y=k/x②抛物线③画图④从抛物线中获取信息
2023-07-05 00:29:451

0.1克=多少毫克

100毫克。0.1g即0.1克,100mg即100毫克,0.1克=100毫克,即0.1g=100mg。在国际单位制中,质量的主单位是千克,而国际单位原计划是以法国新颁布的质量主单位——克为标准,克也是一种国际通用的质量单位,它的英文简称是“mg”。通常用来测量液体和药物成分。单位特点mg是毫克,是表示质量的单位。毫克一种国际通用的质量单位。英文简称为“mg”。通常用来测量液体和药物成分。1毫克=1000微克(1000μg);200毫克=1克拉(1.0 Ct);1000毫克=1克(1.0 g)。质量单位的换算:1吨=1,000,000克(一百万克)1公斤(1千克)=1,000克(一千克)1市斤=500克(1克=0.002市斤)1毫克=0.001克(1克=1000毫克)1纳克=0.000 000 001克(1克=1000000000纳克)
2023-07-05 00:29:311

反比例函数的性质

怎么了?
2023-07-05 00:29:036